华卫卫星机顶盒显示禁止解扰怎么处理?
1、电视机被切换至其他信号源跟机顶盒输出的视频信号不一致。
解决方法:按电视机遥控器的“信号源”键,并切换至与机顶盒一致的视频源。
2、机顶盒没有开启,导致电视没有图像和声音输出。
解决方法:把机顶盒开启即可。
3、机顶盒的视频电路异常致使没有图像输出。
解决方法:检测机顶盒的视频输出电路并检修。
4、机顶盒与电视连接的视频线没有接好。
解决方法:把盒子与电视的视频线重新接好。
5、电视机屏的背光板坏了或其他特殊情况。
6、电视内部的屏驱动电路有虚焊造成的故障。
7、电视机里的AD板上控制高压板开关部分电路被烧坏了。
解决方法:以上3点需要让专业的师傅拆机检测维修,如果电视还在保修期,送至电视品牌维修店即可保修。
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液晶电视不能用解扰器
没别的办法了,要不给你的液晶电视加个视频刷出孔,要不就放台显像管电视在旁边放(因为第一种有线解码器接收显像管电视的行频就可以解码了),现在我们这都没用这个,用的是机顶盒了。
什么是加解扰?
加扰:指在前端系统的控制字CW的控制下,连续不断的对被传送的全部内容(视、音频流和数据流)进行扰乱,使不用恰当的解码器和密钥就不能收到正确的信号。
加扰的方法是由伪随机码发生器产生的伪随机序列与原始的传输流进行XOR运算,改变被传输信息的特征,使信号变为不可预测的数据流。
解扰:加扰的逆过程。
指接收端用相同的伪随机码对已加扰的传输流做同样的XOR运算,还原出加扰前的码流。
扩频和加扰的区别是什么?、
扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication)简称扩频通信,其特点是传 输信息所用的带宽远大于信息本身带宽. 扩频通信技术在发端以扩频编码进行扩 频调制,在收端以相关解调技术收信,这一过程使其具有诸多优良特性:
1, 抗干扰性能好:它具有极强的抗人为宽带干扰,窄带瞄准式干扰,中继 转发式干扰的能力,有利于电子反对抗.如果再采用自适应对消,自适应天线, 自适应滤波,可以使多径干扰消除,这对军用和民用移动通信是很有利的.
2,隐蔽性强,干扰小:因信号在很宽的频带上被扩展,则单位带宽上的功 率很小,即信号功率谱密度很低.信号淹没在白噪声之中,别人难于发现信号的 存在,再加之不知扩频编码,就更难拾取有用信号.而极低的功率谱密度,也很 少对其它电讯设备构成干扰.扩频通信技术把被传送的信号带宽展宽,从而降低 了系统在单位频带内的电波"通量密度",这对空间通信大有好处.国际无线电 咨询委员会及国际电信联盟规定了空间通信系统在地面上产生"通量密度"的 国际标准,以防止对地面通信的干扰.例如规定在 S 波段内每 4KHz 频带内"通 量密度"为-154dB/m2.
3,易于实现码分多址:扩频通信占用宽带频谱资源通信,改善了抗干扰能 力,是否浪费了频谱资源呢?其实正相反,是提高了频带的利用率.正是由于扩 频通信要用扩频编码进行扩频调制发送, 而信号接收需要用相同的扩频编码之间 的相关解扩才能得到,这就给频率复用和多址通信提供了基础.充分利用不同码 型的扩频编码之间的相关特性,分配给不同用户不同的扩频编码,就可以区别不 同用户的信号,众多用户,只要配对使用自己的扩频编码,就可以互不干扰地同 时使用同一频率通信,从而实现了频率复用,使拥挤的频谱得到充分的利用.
常规的无线电通信是在频率上分配 (称为频分) 或从时间上分配 (称为时分) 给通信用户, 使之在频段上或时间上互不相同, 以使彼此互不干扰共用频谱资源. 扩频通信是以各用户使用不同的扩频编码来共用同一频率. 采用扩频通信多址方 式的频谱利用率高于采用频分多址方式的频谱利用率. 而且扩频码分多址还易于 解决增加新用户的问题.
扰码就是就是用一个伪随机码序列对扩频码进行相乘,对信号进行加密.上行链 扰码 路物理信道加扰的作用是区分用户,下行链路加扰可以区分小区和信道.
UMTS 中,码字一共有二种类型的应用,第一种称为信道化码(Channelization code,简写为 CH),第二种称为扰码(Scrambling code,简写为 SC).由于在 上下行链路中处理方式的不同,导致二种类型码字的作用各不一样.在下行链路 (基站→移动台方向)上,基站向本小区发送信息时,基站首先将各种用户信息 分别与各自的 CH 进行相乘运算,之后将信号叠加,再与扰码进行相乘运算,之 后在空中接口上发射.移动台侧先做解扰,然后再解出自己的有用信息.用户信 息和 CH 进行相乘运算时,CH 就是扩频序列,通过选择 CH 的正交性,来区分用 户信息.所以 CH 无论在上行还是下行链路上,它最基本的作用就是直接扩频 (Spreading),所以 CH 就是扩频码.经过扩频后的速率都是 3.84Mchip/s,再 进行扰码加密过程, 扰码的速率也是恒定的 3.84Mchip/s. 除了作为扩频码外, CH 还可以作为物理信道的 ID.在 UMTS 中,单个用户的业务类型,可以根据需要分 配多个物理信道, 理论上 2M 速率的实现是通过同时占用多个物理信道来实现的, 而用户正是通过识别不同的 CH 来获得物理信道的服务, 所以 CH 是用来区分在下 行链路上的多个物理信道的.空中接口资源在分配时,相当于分配给用户的就是 多个 CH.而这种分配是由 RNC 来完成的动态分配.作为扰码,移动台必须首先 进行解扰,然后才能获得自己的有用信息,所以扰码的作用相当于小区的 ID. 对移动台来说,由于工作在相同频率,所以可以收到来自不同小区的无线信号, 是一个自干扰系统,但通过扰码,移动台只需要对驻扎小区进行解码,因为有用 信息只有在本小区的专用信道上发送.在下行链路上,移动台首先要区分本小区 和非本小区的信号,这个区分过程就是通过解本小区扰码来实现的.所以系统中 每小区对应一个扰码. 需要强调的是 cell, sector 和 BTS 概念的不同. 对于 BTS 来说,可以是全向站,三扇区或六扇区定向站等,如果基站在发射方向是全向发 射,从逻辑角度来说,基站的管理是一个小区(cell),1BTS=1cell,基站分 配一个扰码;如果基站在发射方向是三扇区定向发射,每个扇区(sector)就是 一个小区(cell),故一个 BTS 需要 3 个扰码.所以 cell 的概念是 OMCR 上的概 念,逻辑上是执行相关算法的最小单位.而 sector 的构成是从射频角度上讲的. 在 UMTS 中,一个全向的 BTS,可以理解为在下行链路上是全向发射,而上行方 向则是 3 扇区定向接受的,采用 3 付天线,在发射方向三扇区发射相同的信号, 相当于全向发射,而接受端是定向接受.对于相邻小区的扰码在分配时码字的互 相关性要低,正交性要好.但从网络角度来说,如果二个基站处于同时发射,到 达移动台后, 由于所处位置不同, 在接受来自二个小区的信号时, 由于传播时延, 信号的相位会有所偏差,形成干扰.也就是在同步条件下,完全正交的特性,由 于传播时延而遭到破坏.LTE中的加扰和调制部分涉及到的参数有哪些?
RNTI用于加解扰。
随机接入的时候Msg1用RA-RNTI,竞争随机接入msg3用t-crnti,冲突消解之后用C-RNTI,非竞争的随机接入PUSCH都用C-RNTI。
下行PDCCH也使用了基于RNTI的加扰,使用的加扰序列还包括,SI-RNTI和P-RNTI等。
此外,其他的加扰序列可以参考36.211和36.212里各个信道的加扰过程,加扰序列其实已经给出来了,有的与小区ID相关,有的与用户RNTI相关。
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile munications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。
LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M带宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为150Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持多种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升。
LTE系统网络架构更加扁平化简单化,减少了网络节点和系统复杂度,从而减小了系统时延,也降低了网络部署和维护成本。
LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。
根据双工方式不同LTE系统分为FDD-LTE(Frequency Division Duplexing)和TDD-LTE (Time Division Duplexing),二者技术的主要区别在于空口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。
FDD系统空口上下行采用成对的频段接收和发送数据,而TDD系统上下行则使用相同的频段在不同的时隙上传输,较FDD双工方式,TDD有着较高的频谱利用率。
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